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Por primera vez en Chile: la ciencia se toma los escenarios del humor

En Santiago, Valdivia y Punta Arenas, el grupo uruguayo Bardo realizará un show de stand up comedy sobre ciencia. A través de sus monólogos, tres de sus integrantes prometen emocionar y hacer reír al público.

 

¿Quién dijo que la ciencia debe ser seria y solemne? La ciencia también puede divertir. Así lo demuestra el colectivo uruguayo Bardo. Un grupo heterogéneo de científicos, integrado por matemáticos, biólogos, químicos y antropólogos, entre otros, que se dedican, desde hace dos años, a divulgar la ciencia a través de monólogos de humor.

En agosto tres de sus integrantes aterrizarán en Chile para acercar la ciencia al público general. “Los científicos hablamos generalmente en otro idioma. Lo primero es tomar conciencia de que no hablamos igual que el público cuando nos referimos a la ciencia, y lo importante es transformar toda esa jerga científica, en un lenguaje común, que le llegue a la gente, y eso es lo que pretendemos hacer en cada show”, explica William Stebniki desde Montevideo, uno de los monologuistas que viene a Chile, profesor de química por más de 30 años, y que a sus 60, disfruta de esto con el mismo entusiasmo que el más joven del grupo.

“La gente se va a llevar un pedacito de ciencia a su casa”, enfatiza Daniela Arredondo (34), bióloga que actualmente cursa un doctorado en ciencias biológicas, quien también es parte de Bardo Científico. “La gente se va a reír y emocionar, junto con disfrutar y conocer un poco de ciencia de una forma diferente”. La tercera exponente del grupo es Ana Zambrana (37), quien es bioquímica y se dedica a la docencia.

Hace exactamente dos años, William, Daniela y Ana, se conocieron cuando el grupo español de monologuistas “Big Van: científicos sobre ruedas”, visitaron Montevideo para hacer unas jornadas de capacitación. Ellos tres, junto a otros interesados, vieron en los monólogos la mejor herramienta para dar a conocer su quehacer científico. Desde entonces, dedican sus horas libres a este nuevo hobby.

Hoy el colectivo Bardo Científico está integrado por 15 personas, que oscilan entre los 25 y 60 años, quienes se dedican a la investigación y la docencia. En dos años, han realizado más de 30 shows en escuelas, teatros, museos y congresos científicos, llevando su humor a más de 3 mil espectadores con excelentes resultados.

En Chile tendremos la suerte de verlos en Santiago, Valdivia y Punta Arenas. La gira es organizada por Congreso Futuro, el Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL) y la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile. La actividad cuenta con el patrocinio de CONICYT y la colaboración del Centro de Estudios Científicos (CECs).

“La primera aproximación que tuvimos con los monólogos científicos fue en la Hackatón de Divulgación Científica e Innovación que se realizó en Punta Arenas en diciembre del año pasado”, explica Carla Firmani, coordinadora de comunicaciones del Centro IDEAL, una de las instituciones organizadoras del evento. En esa oportunidad, Vanesa Rostán, una de las integrantes de Bardo Científico, fue una de las ganadoras de la hackatón organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Gobierno Regional de Magallanes y el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (CNID). “Desde entonces estamos en contacto con ellos, y gracias a una posterior alianza con Congreso Futuro y el financiamiento de Conicyt, logramos concretar este anhelado proyecto: traer el stand up comedy al sur de Chile”.

Bacterias, neurociencia y más

Los temas que difunden los monólogos científicos son diversos y contribuyen a que el público aprenda de todo un poco o les haga sentido cosas que alguna vez escucharon. ¿Sabe la gente, por ejemplo, que nuestro cerebro funciona en base a tres pequeños cerebros? o ¿si el cerebro de nuestros antepasados funciona igual al de hoy? Probablemente no. Además de neurociencia, hablarán de la importancia de las bacterias, y de cómo funciona la vida de las abejas y la abeja reina dentro de la colmena. El monólogo de la luz “habla de cómo la ciencia, que a veces se ve como algo puro e inmaculado, tiene su contraste”, explica William Stebniki. Él relatará una guerra científica y económica entre dos grandes inventores: Thomas Edison y Nikola Tesla. También contarán la historia de una de las primeras mujeres en recibir un premio nobel de ciencia y abordarán el tema del momento: cambio climático. Prepárense, para aprender y reír.

Gira nacional


Del 19 al 24 de agosto Bardo Científico se presentará en tres ciudades del país,

mientras en la misma fecha, otros representantes del grupo, lo harán en Buenos Aires.
Santiago
Sábado 19. 20:00 horas. Boulevard Lavaud – Peluquería Francesa. Compañía de Jesús 2789, Santiago.
Domingo 20. 12:00 horas. Odeón Plaza de Armas. Plaza de Armas 448-498, Santiago.
Punta Arenas
Martes 22. 19:00 horas. Sala de eventos Cordenap. Av. Pdte. Manuel Bulnes 1452.
Valdivia 
Jueves 24. 19:00 horas. Carpa de la Ciencia CECs. Paseo Libertad esq. Yungay.

 

Ana Zambrana, William Stebniki y Daniela Arredondo traerán por primera vez el stand up comedy de ciencia a Chile desde Uruguay.

Publicado en http://www.ecolyma.cl/blog09/por-primera-vez-en-chile-la-ciencia-se-toma-los-escenarios-del-humor/

ECOLYMA es el sitio de Ecología y Medio Ambiente en Chile.

la ciencia del siglo xxi

La ciencia en el siglo XXI

El físico y director durante 21 años de la revista Nature, John Maddox, aborda en su libro «Lo que queda por descubrir» los problemas aún no resueltos por la ciencia y sostiene que lo que ahora sabemos es sólo una pequeña fracción del conocimiento que podemos alcanzar. En cambio, otros autores han planteado todo lo contrario. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cree que podríamos encontrarnos en el umbral de una revolución científica? ¿En qué ramas de la ciencia cree que podría producirse un salto cualitativo que revolucione el conocimiento actual, como hizo la Teoría de la Relatividad en el siglo que acaba?

 

LA CIENCIA EN EL SIGLO XXI

 

J. BECHTOLD:

"Si podemos tomar la historia como guía, los avances científicos seguirán produciéndose a un ritmo cada vez mayor. Uno de los avances más impresionantes que he visto en mi vida es el desarrollo y la proliferación de los ordenadores. Creo que aún no hemos evaluado realmente el impacto que han tenido los ordenadores rápidos, el aumento de la capacidad de almacenamiento de datos, la internet, etc. en todas las ramas de la ciencia (y, desde luego, en la Astronomía). Mis hijos ya eran intrépidos usuarios del ordenador en su edad pre-escolar, antes incluso de aprender a leer; yo tenía 17 ó 18 años cuando ví un ordenador por primera vez. No me imagino cómo explotarán la tecnología de la información las generaciones venideras, que habrán crecido rodeadas de ordenadores."

 

G. BRUZUAL:

"Coincido con la opinión de J. Maddox. La historia demuestra que cada vez que el hombre ha pretendido conocerlo todo los hechos le han indicado lo contrario. Las distintas ciencias progresan a ritmos diferentes y, desde luego, nosotros vivimos en una época privilegiada en el sentido de que es muy probable que nuestra interpretación de la mayoría de los fenómenos naturales esté en la línea correcta. Pero aún queda mucho camino por andar. No hay que olvidar que la mayor parte de la población mundial viven aún en condiciones muy primitivas y no se interesan por la ciencia, se han beneficiado muy poco del saber científico. Si esperamos que la vida en la Tierra siga desarrollándose como la conocemos, pienso que los problemas que hay que resolver urgentemente están en el ámbito de las ciencias sociales, agronómicas y ecológicas. ¿Cómo producir alimentos de forma ecológicamente sostenible para alimentar a tantos hambrientos? Creo que este es el salto cualitativo que necesitamos en la tecnología. Si no resolvemos este problema quedará poco tiempo para que los científicos del planeta solucionen otros problemas interesantes pero socialmente irrelevantes."

 

M. DICKINSON:

"Tiendo a coincidir con que aún nos queda mucho por aprender, si bien soy reacio a profetizar cualquier revolución. Desde luego, en Astronomía y especialmente en mi campo, la cosmología observacional, el número de descubrimientos nuevos ha sido impresionante en los últimos años, cosa que en sí podría considerarse una revolución. Pero, como decía más arriba, creo que nos queda mucho por andar antes de comprender todo el proceso de la formación y evolución de las galaxias y, quizá, más aún para entender de verdad la cosmología fundamental que es la clave de todo lo que estudiamos."

 

R. ELLIS:

"Estoy de acuerdo con Maddox. Un contrapunto a esta obra queda recogido en el libro, muy difundido, de John Horgan "El fin de la Ciencia", donde se sostenía que pronto llegaríamos a abarcarlo todo en, por ejemplo, cosmología, y nos quedaríamos sin nada que estudiar. La obra de Horgan me pareció carente de interés. Se basaba en entrevistas realizadas a científicos de renombre que se encontraban al final de su carrera, algunos de los cuales ya no tenían muchas miras puestas en el futuro. La cosmología no terminará aunque hayamos logrado medir los parámetros fundamentales, porque entonces tendremos otros interrogantes que responder surgidos de los propios valores obtenidos. Lo maravilloso de la ciencia es que el saber no tiene límite; cada vez que un proyecto toca a su fin surge un panorama diferente que estudiar. Es cuestión de adoptar la adecuada actitud mental para dar con él.

No obstante, es difícil predecir una revolución. Comentar con autoridad sobre cualquier rama de la Ciencia es muy difícil. En el ámbito de la cosmología, yo diría que determinar la existencia y el origen físico de la materia oscura no bariónica y la constante cosmológica serían los dos acontecimientos más revolucionarios a corto plazo."

 

A. FRANCESCHINI:

"Este siglo ha sido enormemente prolífico en descubrimientos fundamentales para la Física y la Astrofísica. Especialmente fructíferas fueron las décadas de 1930, con la caracterización fundamental que hizo Hubble del tamaño y la estructura del espacio—tiempo y su formalización en el marco de la Relatividad General, y durante los años 60, con muchos descubrimientos importantes sobre los componentes físicos del Universo (las radiaciones de fondo milimétrica y de rayos X, los cuásares a alto corrimiento al rojo y las radiogalaxias que hablaban de un Universo evolutivo, la formulación de las leyes físicas fundamentales que gobiernan la formación de estructuras cósmicas como efecto de la gravedad, etc.)

Existe un consenso generalizado sobre que las décadas de investigación y descubrimientos astrofísicos apoyan el modelo estándar de la cosmología del Big Bang y proponen un universo en expansión cuyo origen tuvo lugar hace unos 15.000 millones de años a partir de un plasma denso, a muy alta temperatura y sin diferenciación. Lo que actualmente es objeto de un intenso debate son, más que este esquema general, los detalles del enfriamiento y la condensación de ese plasma cósmico por efecto de la gravedad para dar lugar al Universo muy estructurado que observamos hoy.

Después de todos estos (aparentes) éxitos, es difícil evitar la conclusión de que el ‘esquema general y los hechos fundamentales’ se conocen bien y son sólo los detalles los que aún se investigan. No obstante, debemos tener en cuenta que en todas las épocas los científicos han tenido una apreciación similar, empezando por la Gracia clásica. Un ejemplo muy ilustrativo de ello es la sensación de ‘conocer todo’ que reinaba en la cultura filosófica y científica de finales del siglo XIX, justo antes de las revoluciones científicas de nuestro siglo.

Algo que cambiaría drásticamente nuestra imagen del mundo sería el descubrimiento de que el Big Bang no fue un evento único y aislado, sino una serie infinita de Big Bangs seguida de ’Big Crunches’ (grandes implosiones), lo que a su vez implicaría un tiempo infinito y la desaparición del concepto de origen.

Personalmente soy muy escéptico sobre las posibilidades de que esto pueda ser demostrado alguna vez, incluso asumiendo que tenga sentido (ver el problema del aumento de la entropía de un ciclo a otro y la prueba observacional actual de un universo en expansión continua).

Quizá la Física Fundamental pudiera estar más cerca de una revolución similar a la que supuso la aparición de la Teoría de la Relatividad, por ejemplo descubriendo una nueva Física que unificara las fuerzas fundamentales de la naturaleza (especialmente la gravedad con las otras fuerzas). Sin embargo, todas estas ideas pueden incluir un sesgo, y es que cuanto mayor es la profundidad a que se trabaja en un campo dado, más difícil es imaginar una revolución en él. Después de todo, la mayoría de las revoluciones vividas en las Ciencias Físicas en este siglo procedían bien de gente muy joven (como quienes trabajaron sobre los fundamentos de la Física Cuántica: Born, Dirac, Eisenberg, Pauli, Fermi y otros) o de ‘extraños’ no académicos, como lo fueron el joven Einstein y aquéllos a quienes se deben los descubrimientos fundamentales de la cosmología: Edwin Hubble, por la expansión del Universo, y los ingenieros Penzias y Wilson, por el fondo cósmico de microondas."

 

K. FREEMAN:

"Coincido con J. Maddox en que aún nos queda mucho por aprender. Sin necesidad de salir de la Astronomía, ¿cómo podemos pensar que lo sabemos todo si no tenemos ni idea de en qué forma se encuentra el 90% del Universo?."

 

S. RAWLINGS:

"No estoy en situación de dar una opinión informada sobre el tema, pero sí algo menos reflexionado. Vivimos una época en la que los avances tecnológicos y científicos parecen tener lugar a un ritmo aún más acelerado. En buena parte se debe al aumento en potencia y sofisticación de los ordenadores digitales y sus periféricos. No veo pruebas de que estemos alcanzando ningún límite fundamental en este campo; de hecho, es más probable que nos encontremos al principio de lo que podría denominarse, con razón, una revolución informática. Ya se están dando los primeros pasos hacia el diseño de ordenadores construidos sobre principios de mecánica cuántica y no digitales, lo que haría que los ordenadores actuales pareciesen aún más rudimentarios de lo que nos resultan hoy las primeras computadoras de la historia. Me resulta imposible imaginarme la capacidad de esas máquinas del futuro dada la complejidad de las simulaciones, la realidad virtual y los procesos de inteligencia artificial que llevarán a cabo. Al decir esto me estoy acercando peligrosamente a la ciencia ficción, pero uno puede entrever claramente un momento en que la frontera entre lo virtual y lo real y entre el cerebro de los ordenadores y el humano podría borrarse considerablemente. Como científico me parece algo alucinante, pero como ser humano me produce escalofríos. Sólo sobre esta base (y son muchas las disciplinas científicas, incluida la física fundamental, donde seguimos siendo muy ignorantes) resulta difícil discutir la tesis de John Maddox."

 

S. WHITE:

"No creo que podamos estar seguros de comprender en lo más mínimo cómo el Universo llegó a tener la estructura que observamos actualmente. Algunos dicen que las observaciones de la radiación de fondo de microondas de las próximas dos décadas ‘resolverán’ la cosmología. Aunque estoy de acuerdo en que si estas mediciones resultasen coincidir con alguna versión del paradigma estándar actual (lo que aumentaría nuestra confianza en que es correcto), no me sorprendería en absoluto que ninguna versión encajase en esas observaciones. En cuanto a la formación de galaxias, creo que entendemos a grandes rasgos cómo las galaxias adquirieron el aspecto que hoy presentan, pero dudo de que seamos nunca capaces de predecir su estructura detallada ‘ab initio’ más de lo que podríamos esperar predecir el tiempo atmosférico a partir de un modelo de evolución global de la atmósfera terrestre."

 

http://www.iac.es/gabinete/iacnoticias/winter99/22.htm

planeta con cielo azul

 Descubren planeta con cielo azul como el de la Tierra

¿Estamos solos en el universo? ¿Cambiaría la humanidad si se encontrara vida en otros planetas? Algunos hallazgos científicos traen de vuelta este tipo de interrogantes cada cierto tiempo. Ahora, un equipo internacional liderado por el doctor Maximiliano Moyano, astrónomo chileno del Instituto de Astronomía (IA) de la Universidad Católica del Norte (UCN), descubrió el efecto de “cielo azul” más pronunciado observado hasta el momento fuera de la Tierra. Se trata de Wasp 46b, un exoplaneta que orbita una joven estrella en dirección de la constelación del Pavo.
 

La detección de este tipo de efecto de coloración en un exoplaneta tipo terrestre sería un indicativo que su atmósfera podría ser fenomenológicamente similar a la de la Tierra y, por lo tanto, lo convierte en un buen candidato para albergar vida.
“La importancia de estudios como este radica en que en un futuro cercano se podrán medir estos efectos en exoplanetas similares a la Tierra ubicados en las zonas habitables de sus respectivas estrellas, es decir, los lugares adecuados y con potencial para albergar vida”, dijo el científico.

 

Esta investigación fue publicada por la revista científica británica Monthly Notices of The Royal Astronomical Society.
 

¿Por qué azul?
Sobre el “efecto cielo azul”, Moyano explicó que “se produce cuando la atmósfera de un planeta desvía en forma pronunciada el componente azul de la luz respecto a otros colores. Nosotros en la Tierra vemos el cielo así, debido a que en todas direcciones observamos la luz azul rebotando en la atmósfera, efecto denominado dispersión de Rayleigh”.
El planeta Wasp 46b está ubicado más allá de nuestro Sistema Solar (exoplaneta), con una órbita de unos pocos días alrededor de un joven sol.
Debido a la cercanía a su estrella, y por su tamaño y masa, el cuerpo es clasificado como un “Júpiter caliente”, denominación que considera sus similitudes con el más grande de los planetas de nuestro Sistema Solar.
La temperatura es otro factor a considerar, ya que estos cuerpos alcanzan cerca de 2 mil grados Celsius en la superficie. En el caso de Wasp 46b, la temperatura llegaría casi a los 1.700 grados Celsius.
El descubrimiento de la particular atmósfera de Wasp 46b se dio en el marco de un estudio realizado a tres planetas extrasolares, los que fueron analizados por los astrónomos a través de telescopios ubicados en el sur de Brasil.
En la actualidad existen cerca de 4 mil exoplanetas descubiertos y confirmados.

 

Publicado en: http://sustempo.com/descubren-planeta-cielo-azul-la-tierra

materia energia y equipos

Materia, energía y equipos que usan distintas energías

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir”.

Albert Einstein

 

Materia versus energía

En la física occidental clásica  existía la contraposición entre materia y energía, como dos elementos separados. Einstein descubre una consubstanciación entre materia y energía. Y llega a formular asimismo la equivalencia en términos fisicomatemáticos. Conceptualmente, resulta fácil comprender que todo trozo de materia encierra energía.

Albert Einstein entró en escena con una teoría que revolucionó la ciencia. Lo que hace que los motores funcionen, los árboles crezcan, los hombres caminen y las bombas estallen era conocido por los científicos como energía. La teoría de Einstein era sencilla: "todos los objetos que hay en la Tierra contienen energía y toda la materia y toda la energía son equivalentes, es decir la materia es energía en estado estable." La materia es energía "congelada".

 

La relación, es decir, la ecuación que las relaciona, es la clásica:

 

E= Mc2: energía es igual a la masa o materia multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado.

 

Por ejemplo, un trozo de papel, si se lo hace arder se extrae de allí energía térmica, por combustión, o sea un fenómeno químico con desprendimiento de luz y calor. Según Einstein, la materia es energía en estado potencial o latente, y será cinética o de movimiento en el momento en que se libere dicha energía.

 

Se tiene entonces un trozo de madera; es un elemento sólido, duro, opaco, no se puede doblar y da la impresión de ser un cuerpo bastante rígido. Este mismo pedazo de madera, considerado a escala atómica, está compuesto por millones y millones de átomos que guardan cierta cohesión y producen una forma de este tipo, densa.

Si se tiene en cuenta que la proporción entre los componentes de un átomo guarda una relación semejante al del sistema solar, la mayor parte en realidad es vacío. Esto equivale a decir que este mismo objeto, visto a escala atómica, no tendría esta forma, por otra parte estática, sino que sería algo realmente transparente, semejante a un enjambre multitudinario de pequeñas partículas en incesante movimiento que accionan e interaccionan entre sí, manteniendo una cohesión determinada.

 

Equipos que ocupan y transforman energías

 

Hay gran cantidad de formas de energía. Podemos tomar como ejemplo el traslado de información de un computador a otro a través de líneas telefónicas, (Internet por ejemplo). El computador origina la información, un correo (mail), envía impulsos (energía o vibración) electrónica, la que es transformada por el modem, (modulador-demodulador o transductor (1)) en impulsos (energía o vibración) telefónicos que recorren la red telefónica hasta llegar al otro computador que a su vez mediante su propio modem o transductor convierte los impulsos telefónicos en electrónicos y los entrega al computador que los representa en su pantalla, recibiendo así el correo.

Las grabadoras reciben energía mecánica, particularmente una onda acústica, que se trasforma en corriente eléctrica por un dispositivo idóneo que es el micrófono. Este pasa por un conducto de trasformación energética, o, dicho más técnicamente, un transductor. La energía acústica, luego de propagarse por un medio elástico (aire, en este caso) actúa sobre el micrófono, que cambia los estímulos mecánicos (onda acústica) en energía eléctrica proporcional. En el grabador esta energía, en forma de corriente eléctrica, actúa sobre un circuito magnético, tiene otra trasformación, y otro transductor. Esta energía magnética, finalmente impresiona una cinta que posee cierto material sensible a los efectos magnéticos y se graba conforme a los estímulos aplicados. De este modo queda impreso y archivado el mensaje.

Se trata de la misma energía, pero trasformada. Tenemos una gran cantidad de fenómenos energéticos o vibratorios que en definitiva consisten en conversiones múltiples de una siempre única energía o vibración bajo cualquier forma: química, térmica, luminosa, ya se trate de combinaciones, combustibles, etc. Pero lo importante es que se parte de un único elemento: la energía en sí, calificada de acuerdo a su manifestación.

 

 

Transductor: Dispositivo que tiene la misión de recibir energía eléctrica, acústica, mecánica, etc., de uno o varios sistemas o medios de transmisión y suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que recibió, a otro u otros sistemas o medios de transmisión distintos de los primeros.

fritjof capra

Fritjof Capra: La trama de la vida

De este autor, conocido por su libro ‘The turning point’ (El punto crucial), resumimos aquí algunos sistemas presentados en su libro ‘La trama de la vida: una nueva perspectiva de los sistemas vivos’. Él mismo declara que este libro es una expansión y profundización del capítulo ‘La visión sistémica de la vida’, expuesta en ‘The turning point’, y que su contenido –en el que ofrece una nueva comprensión de la vida- representa la vanguardia científica del cambio de paradigma que pasa desde una concepción mecanicista a una ecológica.

 

 

Ecología profunda: un nuevo paradigma

 

El cambio de paradigma del mecanicista (reduccionista, atomista) al ecológico (holístico,

 

Anuncia: este libro trata de  una nueva comprensión científica de la vida en todos los niveles de los sistemas vivientes: organismos, sistemas sociales y ecosistemas.

 

Argumenta primero el carácter sistémico de los problemas contemporáneos, cada uno siendo faceta de una misma crisis.

 

La generación de la crisis provendría de un error de percepción. La solución por tanto requiere un cambio de percepción. Esta nueva percepción existe pero está en sus momentos iniciales y no ha alcanzado a quienes conducen las distintas áreas de la gestión de la sociedad. Es la percepción de interconexión entre todos los elementos de la vi da personal, social y ecológica, y envolviendo la interconexión, el requerimiento de sostenibilidad.

 

Siendo un físico, Capra señala cómo le ha impresionado el cambio de paradigma en esta ciencia en las tres primeras décadas del siglo XX, lo que marcó una dirección que ha continuado, desde lo mecanicista a lo ecológico y holístico.

 

La exploración del mundo atómico y subatómico puso a los físicos ante una extraña e inesperada realidad. La ciencia que tenían no describía adecuadamente este nuevo mundo.

 

Visión holística o ecológica: desde la colección de partes al todo integrado. Interdependencia de todas las partes –organismos y fenómenos.

 

La ecología profunda es una percepción espiritual, en tanto el espíritu es un modo de conciencia de pertenecía y conexión con el cosmos.

 

 

La emergencia del pensamiento sistémico

 

El cambio de paradigma del mecanicista (reduccionista, atomista) al ecológico (holístico, organicista, sistémico) es el cambio del énfasis sobre las partes, al énfasis sobre el todo.

 

Al surgimiento del actual pensamiento sistémico concurren diversas disciplinas: los biólogos pusieron de relieve a los organismos vivos como totalidades integradas; luego vino el aporte de la psicología gestáltica y de la nueva ciencia ecológica; y finalmente la física cuántica.

 

Substancia y forma

 

La tensión entre mecanicismo y holismo se ancla en la tensión entre substancia (materia, estructura, cantidad) y forma (patrón, orden, cualidad)

 

Los Pitagóricos distinguían patrón de materia. El patrón limita a la materia y le da forma. La pregunta ¿de qué está hecho? (tierra, fuego, agua, etc.) es la pregunta sobre la materia; ¿cómo funciona?, pregunta por el orden o patrón.

 

Platón entendía la forma separada de la  materia (idealismo, abstracción), Aristóteles la veía como inmanente, ninguna existe sin la otra: la materia contiene la esencia de todas las cosas como potencialidad, la forma la desarrolla o la lleva a su autorealización.

 

Mecanicismo cartesiano

 

La visión de Aristóteles sólo se subvierte en los siglos XVI y XVII. La noción de un universo orgánico, viviente y espiritual fue reemplazada por la del mundo como máquina.

 

Así, el pensamiento ‘organicista’  asumido desde los griegos es interrumpido por el pensamiento mecanicista que tiene como nombres arquetípicos a Descartes, Copérnico, Galileo, Bacon y Newton.

 

Esta ciencia ya  no ve la sustancia, cualidad o vivencia (experiencia) del mundo, sino su funcionamiento desde la medida y la cuantificación.

 

Descartes crea el método de pensamiento analítico, consistente en desmenuzar los fenómenos complejos en partes para poder entender a partir de las propiedades de éstas, el funcionamiento del todo. Y divide la naturaleza en dos reinos separados e independientes: mente y materia. El universo material, incluidos los organismos vivos (en la división mente-materia, los organismos vivos son materia), es una máquina que puede ser comprendida en términos de sus partes más pequeñas. En su cosmovisión, el mundo es una máquina perfecta gobernada por leyes matemáticas exactas.

 

Pero la mecánica como explicación del funcionamiento de la materia se ve torpedeada cuando se reconoce el papel de los procesos químicos en el funcionamiento de la materia. En el siglo XVIII Lavoisier demuestra que la respiración es una forma específica de oxidación. Sin embargo sobrevivió en el pensamiento oficial la idea que las leyes de la biología pueden ser reducidas a las de la física y de la química.

 

El movimiento romántico

 

La primera oposición frontal al mecanicismo cartesiano proviene del movimiento artístico romántico hacia fines del XVIII. William Blake, Goethe, Emmanuel Kant y otros vuelven a la tradición aristotélica enfocándose en ¿cuál es la naturaleza de la forma orgánica?

Goethe utiliza el concepto de morfología para el estudio de la forma biológica desde una perspectiva dinámica y del desarrollo. Admira el orden en movimiento de la naturaleza y concibe la forma como un patrón de relaciones en el seno de un todo organizado. Escribe: ‘cada criatura no es sino  una gradación pautada de un gran y armonioso todo’. Kant discutió la naturaleza de los organismos, argumentando que éstos, en contraste con las máquinas, son autorreproductores y autoorganizadores.  Señala que en una máquina las  partes existen unas para las otras –apoyándose mutuamente en un todo funcional-, en tanto en  un organismo las partes también existen por medio –a través, a partir- de las otras, en el sentido de producirse entre sí: debemos ver cada parte como un órgano que produce las otras partes, siendo así organizado y autoorganizador.

 

El mecanicismo del siglo XIX

 

La aplicación del microscopio hico que en biología retomara fuerza el mecanicismo. Surge la teoría celular,  la microbiología, las leyes de la herencia genética, generando un anclaje de la biología en la física y la química, y en explicaciones físico-químicas para la vida.

 

La teoría celular deslazó la mirada desde los organismos a las células. Las funciones biológicas, de verse como expresión del organismo como un todo, se pasan a ver como resultados de las interacciones entre los componentes básicos de las células. La aparición –vía microbiología- de organismos vivos microscópicos, lleva a mirar las bacterias y su papel en procesos químicos, abriendo la bioquímica. Demuestra además la relación entre ‘gérmenes’ (microorganismos) y enfermedad. Surge una visión simplista de que las enfermedades tenían como causa única una cierta bacteria.

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